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公开(公告)号:CN109339785A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811518604.X
申请日:2018-12-12
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种适用于缓倾斜中厚矿体的多单元组合集约化采矿方法,将矿体沿走向划分为等宽的矿块,然后沿矿体倾向将各矿块划分为条形采场,将各矿块内的S1、S2…Sn等n个连续采场组合成1个单元,然后根据矿山生产能力将U1、U2…Um等m个单元组合集约化开采,各单元及采场的回采顺序为U1单元S1采场→U2单元S1采场→……→Um单元S1采场→U1单元S2采场→U2单元S2采场→……→Um单元S2采场→……→U1单元Sn采场→U2单元Sn采场→……→Um单元Sn采场,该方法适应于矿体倾角>15°,矿岩中等稳固的缓倾斜中厚矿体,通过单元组合形式,实现工艺的独立性和采场的集约化开采,保证规模化出矿,通过嗣后充填有效控制地压,最终实现安全、经济、高效开采。
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公开(公告)号:CN105803420B
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201610161233.9
申请日:2016-03-21
Applicant: 中南大学
IPC: C23C16/26 , C23C16/513 , C04B41/85
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯和/或碳纳米管包覆金刚石复合材料及制备方法,所述复合材料是在金刚石表面化学气相沉积生长石墨烯和/或碳纳米管,所述石墨烯和/或碳纳米管垂直于金刚石表面或催化层表面分布,形成石墨烯薄片阵列或碳纳米管林,本发明提供的石墨烯和/或碳纳米管包覆金刚石复合材料具有金刚石和石墨烯和/或碳纳米管的双重特性,可广泛应用于力学、热学、化学、电学、声学、光学等领域,其中作为增强体与聚合物或金属复合,不仅能有效改善金刚石颗粒与聚合物基体或金属基体的润湿性,而且增加了增强体与金属基体的接触面积,能保证金刚石与基体材料界面处有较高的导热性能,制备出的复合材料可兼具优异的力学和热学性能。
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公开(公告)号:CN105792605B
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201610162581.8
申请日:2016-03-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种三维空间网络多孔高效散热器及应用,所述散热器包括三维空间网络多孔散热体、外壳、热交换流体、驱动设备,所述三维空间网络多孔散热体由泡沫金属骨架、高导热强化层组成,所述高导热强化层通过化学气相沉积方法均匀沉积在泡沫金属骨架表面,所述高导热强化层选自金刚石膜、石墨烯包覆金刚石、碳纳米管包覆金刚石、碳纳米管/石墨烯包覆金刚石中的一种。本发明制得的高效散热器中的散热体以无缝连接的方式构成一个全连通的整体,以三维网络的形式均匀的分布于外壳中,相较传统散热器具有优异的连续导热能力,可在空间网络引入液态或气态流体强化散热,可以广泛应用于在热管理、电子、能源、交通等国民经济领域。
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公开(公告)号:CN105803241B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201610161169.4
申请日:2016-03-21
Applicant: 中南大学
IPC: C22C1/10 , C22C1/05 , C23C16/27 , C23C16/26 , C23C16/513 , C23C14/35 , C23C14/18 , C23C28/00 , C08L63/00 , C08L61/06 , C08K7/08 , C08K3/04 , C08K9/02 , C08K9/10 , C08K7/24
Abstract: 一种螺旋体增强金属基复合材料及制备方法,所述复合材料,是在金属基体中分布由若干螺旋增强体组成的阵列,经表面改性的螺旋增强体与金属基体冶金结合;所述金属基体为Al、Cu、Ag等常用电子封装金属材料;所述螺旋增强体是在螺旋体状衬底上采用化学气相沉积方法沉积金刚石,获得衬支撑金刚石螺旋体,再于垂直表面方向上生长石墨烯或碳纳米管,得到表面具有竖立阵列的石墨烯墙或碳纳米管林的螺旋金刚石导热体结构。本发明通过螺旋增强体在金属基体中阵列排布,并通过添加增强颗粒进一步提高热导率,得到一种高导热的复合材料,可用作电子封装和热沉材料等,解决了高温、高频、大功率电子器件的封装问题。
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公开(公告)号:CN106497522A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610919637.X
申请日:2016-10-21
Applicant: 中南大学
CPC classification number: C09K5/063 , C23C16/26 , C23C16/27 , C23C16/271 , C23C16/50 , C23C28/322 , C23C28/34
Abstract: 一种泡沫金刚石增强石蜡相变储能材料及制备方法,所述相变储能材料包括表面强化的泡沫骨架、石蜡、阻燃剂及石蜡支撑材料;泡沫骨架表面强化层选自金刚石膜、石墨烯墙、碳纳米管墙、石墨烯包覆金刚石膜、碳纳米管包覆金刚石膜、碳纳米管/石墨烯包覆金刚石膜中的一种。本发明结构合理、导热系数高、性能稳定,通过表面修饰石墨烯或/和碳纳米管,进一步增加泡沫骨架的导热性能,有效提升现有储能材料的热传递效率。金刚石良好的化学惰性,可以有效避免金属骨架在相变材料中的腐蚀,既适用于有机类相变储能材料,又与无机水合盐类相变材料有极强的兼容性和适应性,适于高温、大功率、高能耗领域应用。
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公开(公告)号:CN105803242A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610162505.7
申请日:2016-03-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了片状与线状导热材料耦合增强复合材料。所述复合材料由多孔片状导热材料、线状导热材料与基体材料复合而得,导热材料选自石墨、金刚石、石墨烯、碳纳米管、石墨烯包覆金刚石、碳纳米管包覆金刚石中的至少一种,所述的基体材料为金属或聚合物,所述的基体材料中可添加高导热颗粒。经多孔片状导热材料耦合线状导热材料增强的金属基或聚合物基复合材料在平行于热流方向及垂直于热流方向上均有较高的热导率。可实现工业化生产,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN119489128B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510081057.7
申请日:2025-01-20
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于回转体构件成形领域,具体涉及一种薄壁回转体构件的收口旋压装置及成形方法,收口旋压装置,包括转动台、固定设置于转动台上的夹持组件和至少一个旋压组件,旋压组件能够控制筒型工件的厚度和表面质量,便于控制产品的厚度,可以使产品的厚度更容易符合设计要求,可以生产厚度较均匀的薄壁回转体构件,也可以厚度渐变的薄壁回转体构件;成形方法能够提出针对径厚比大于200:1的筒型工件进行收口旋压,收口旋压过程中分为三阶段,在不同收口阶段需选用不同的收口轨迹路线和差异化的加工工艺,保证了收口旋压的形状精度和表面质量,使用整体旋压成形可有效提高箱底成形的效率。
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公开(公告)号:CN116441619A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310650958.4
申请日:2023-06-02
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于发动机唇口制造技术领域,具体是涉及到一种飞机发动机唇口整体成形装置及方法,装置包括旋转工作台、设置于旋转工作台上的装夹机构以及成形机构,装夹机构包括可更换的压紧组件一和压紧组件二,压紧组件一用于压紧板坯边缘,压紧组件二包括模具、分别设置于模具内外两侧且可拆卸的压环二和压环三,压环二和压环三用于分别压紧唇尖固定于模具;成形机构包括若干可在三维坐标系中调节位置的工具头,通过本飞机发动机唇口整体成形装置及方法,可以整体成形加工制造圆环状和多个不同半径的圆弧段组成的唇口,提高了唇口轮廓的精度、壁厚的均匀性、机械强度和装配精度,同时简化了加工工艺,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN114755312A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210218892.7
申请日:2022-03-04
Applicant: 中南大学
IPC: G01N29/44
Abstract: 本发明公开了一种圆柱体构件内部孔缺陷检测方法,包括如下步骤:在已确定缺陷存在的圆柱体构件截面位置处建立坐标系,使用超声波探头在该截面扫描,并据每次扫描的A形图判断并记录缺陷波的渡越时间Δτ和最大振幅An,并通过方程计算出相应的声程S;分别绘制声程‑位置曲线和振幅‑位置曲线;绘制出声程‑位置曲线和振幅‑位置曲线后,利用二项式拟合法得到声程曲线拟合方程S(α)和振幅曲线拟合方程A(α);建立该圆柱体截面下的声波传播方程和回波声压方程,结合当量法分析得出缺陷当量ds,本发明能够快速、准确地确定其缺陷的大小、位置,提升检测效果,满足对单个、重要的圆柱形构件快速定量检测缺陷的需求。
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公开(公告)号:CN109630120B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201910075482.X
申请日:2019-01-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于缓倾斜贫富共层矿体的采矿方法,对缓倾斜贫富共层矿体进行富矿和贫矿的分类连续爆破,其中位于上部的富矿层采用抛掷爆破,位于下部的贫矿层采用原地松碎爆破,实现富矿的抛掷矿石和贫矿的原地松碎矿石分离控制,最终依次对富矿和贫矿进行分级精准出矿。本发明的采矿方法根据断面矿体品位进行分层,在上分层和下分层设计不同爆破类型的炮孔,将上下两分层进行一次分类爆破,可以让打孔、装药、通风、出矿等工序连续进行,将抛掷出来的矿石和原地松动的矿石分离出矿,保证贫富矿石分开出井,高了缓倾斜贫富共层矿体的开采效率,并且降低了回收贫富共层矿体的成本,通过一次分类连续爆破既分离了贫富矿石又减少了施工时间。
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